1. Trang chủ
  2. » Đề thi

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 25

6 297 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 512 KB

Nội dung

SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT VÕ GIŨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1y x mx= − + + (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1m = . b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị ,A B sao cho tam giác OAB vuông tại O ( với O là gốc tọa độ ). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 1 6sin cos2x x x + = + . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 2 3 2 1 2lnx x I dx x − = ∫ . Câu 4 (1,0 điểm). a) Giải phương trình 2 1 5 6.5 1 0 x x+ − + = . b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm ( ) 4;1;3A − và đường thẳng 1 1 3 : 2 1 3 x y z d + − + = = − . Viết phương trình mặt phẳng ( )P đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27AB = . Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB AC a= = , I là trung điểm của SC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ( ) ABC là trung điểm H của BC , mặt phẳng ( ) SAB tạo với đáy 1 góc bằng 60 o . Tính thể tích khối chóp .S ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ( ) SAB theo a . Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có ( ) 1;4A , tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của · ADB có phương trình 2 0x y− + = , điểm ( ) 4;1M − thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 3 5 4 4 2 1 1 x xy x y y y y x y x  + + − − = +   − − + − = −   Câu 9 (1,0 điểm). Cho , ,a b c là các số dương và 3a b c + + = . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 3 3 3 bc ca ab a bc b ca c ab P + + + + + = …….Hết………. ĐÁP ÁN Câu Nội dung Điểm 1 a.(1,0 điểm) Vơí m=1 hàm số trở thành : 3 3 1y x x= − + + TXĐ: D R = 2 ' 3 3y x = − + , ' 0 1y x= ⇔ = ± 0.25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ) ; 1 −∞ − và ( ) 1; +∞ , đồng biến trên khoảng ( ) 1;1 − Hàm số đạt cực đại tại 1x = , 3 CD y = , đạt cực tiểu tại 1x = − , 1 CT y = − lim x y →+∞ = −∞ , lim x y →−∞ = +∞ 0.25 * Bảng biến thiên x – ∞ -1 1 + ∞ y’ + 0 – 0 + y + ∞ 3 -1 - ∞ 0.25 Đồ thị: 4 2 2 4 0.25 b.(1,0 điểm) ( ) 2 2 ' 3 3 3y x m x m = − + = − − ( ) 2 ' 0 0 *y x m = ⇔ − = 0.25 Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị ⇔ PT (*) có 2 nghiệm phân biệt ( ) 0 **m⇔ > 0.25 Khi đó 2 điểm cực trị ( ) ;1 2A m m m− − , ( ) ;1 2B m m m+ 0.25 Tam giác OAB vuông tại O . 0OAOB⇔ = uuur uuur 3 1 4 1 0 2 m m m⇔ + − = ⇔ = ( TM (**) ) Vậy 1 2 m = 0,25 2. (1,0 điểm) sin 2 1 6sin cos2x x x+ = + ⇔ (sin 2 6sin ) (1 cos2 ) 0x x x − + − = 0.25 ⇔ ( ) 2 2sin cos 3 2sin 0x x x − + = ⇔ ( ) 2sin cos 3 sin 0x x x − + = 0. 25 sin 0 sin cos 3( ) x x x Vn =  ⇔  + =  0. 25 ⇔ x k π = . Vậy nghiệm của PT là ,x k k Z π = ∈ 0.25 3 (1,0 điểm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ln ln 3 ln 2 2 2 2 2 x x x x I xdx dx dx dx x x x = − = − = − ∫ ∫ ∫ ∫ 0.25 Tính 2 2 1 ln x J dx x = ∫ Đặt 2 1 ln ,u x dv dx x = = . Khi đó 1 1 ,du dx v x x = = − Do đó 2 2 2 1 1 1 1 lnJ x dx x x = − + ∫ 0.25 2 1 1 1 1 1 ln 2 ln 2 2 2 2 J x = − − = − + 0.25 Vậy 1 ln 2 2 I = + 0.25 4. (1,0 điểm) a,(0,5điểm) 2 1 5 6.5 1 0 x x+ − + = 2 5 1 5.5 6.5 1 0 1 5 5 x x x x  =  ⇔ − + = ⇔  =   0.25 0 1 x x =  ⇔  = −  Vậy nghiệm của PT là 0x = và 1x = − 0.25 b,(0,5điểm) ( ) 3 11 165n CΩ = = 0.25 Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là 2 1 1 2 5 6 5 6 . . 135C C C C+ = Do đó xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 135 9 165 11 = 0.25 5. (1,0 điểm) Đường thẳng d có VTCP là ( ) 2;1;3 d u = − uur Vì ( ) P d⊥ nên ( ) P nhận ( ) 2;1;3 d u = − uur làm VTPT 0.25 Vậy PT mặt phẳng ( ) P là : ( ) ( ) ( ) 2 4 1 1 3 3 0x y z− + + − + − = 2 3 18 0x y z⇔ − + + − = 0.25 Vì B d∈ nên ( ) 1 2 ;1 ; 3 3B t t t− − + − + 27AB = ( ) ( ) 2 2 2 2 27 3 2 6 3 27AB t t t⇔ = ⇔ − + + − + = 2 7 24 9 0t t⇔ − + = 0.25 3 3 7 t t =   ⇔  =  Vậy ( ) 7;4;6B − hoặc 13 10 12 ; ; 7 7 7 B   − −  ÷   0.25 6. (1,0 điểm) j C B A S H K M Gọi K là trung điểm của AB HK AB⇒ ⊥ (1) Vì ( ) SH ABC⊥ nên SH AB⊥ (2) Từ (1) và (2) suy ra AB SK ⇒ ⊥ Do đó góc giữa ( ) SAB với đáy bằng góc giữa SK và HK và bằng · 60SKH = o Ta có · 3 tan 2 a SH HK SKH= = 0.25 Vậy 3 . 1 1 1 3 . . . . 3 3 2 12 S ABC ABC a V S SH AB AC SH= = = 0.25 Vì / /IH SB nên ( ) / /IH SAB . Do đó ( ) ( ) ( ) ( ) , ,d I SAB d H SAB= Từ H kẻ HM SK ⊥ tại M ( ) HM SAB⇒ ⊥ ⇒ ( ) ( ) ,d H SAB HM= 0.25 Ta có 2 2 2 2 1 1 1 16 3HM HK SH a = + = 3 4 a HM⇒ = . Vậy ( ) ( ) 3 , 4 a d I SAB = 0,25 7. (1,0 điểm) K C A D B I M M' E Gọi AI là phan giác trong của · BAC Ta có : · · · AID ABC BAI= + · · · IAD CAD CAI= + Mà · · BAI CAI= , · · ABC CAD= nên · · AID IAD= ⇒ DAI∆ cân tại D ⇒ DE AI⊥ 0,25 PT đường thẳng AI là : 5 0x y+ − = 0,25 Goị M’ là điểm đối xứng của M qua AI ⇒ PT đường thẳng MM’ : 5 0x y− + = Gọi 'K AI MM= ∩ ⇒ K(0;5) ⇒ M’(4;9) 0,25 VTCP của đường thẳng AB là ( ) ' 3;5AM = uuuuur ⇒ VTPT của đường thẳng AB là ( ) 5; 3n = − r Vậy PT đường thẳng AB là: ( ) ( ) 5 1 3 4 0x y− − − = 5 3 7 0x y⇔ − + = 0,25 8. (1,0 điểm). 2 2 3 5 4(1) 4 2 1 1(2) x xy x y y y y x y x  + + − − = +   − − + − = −   Đk: 2 2 0 4 2 0 1 0 xy x y y y x y  + − − ≥  − − ≥   − ≥  Ta có (1) ( ) ( ) 3 1 4( 1) 0x y x y y y⇔ − + − + − + = Đặt , 1u x y v y= − = + ( 0, 0u v≥ ≥ ) Khi đó (1) trở thành : 2 2 3 4 0u uv v+ − = 4 ( ) u v u v vn =  ⇔  = −  0.25 Với u v= ta có 2 1x y= + , thay vào (2) ta được : 2 4 2 3 1 2y y y y− − + − = ( ) ( ) 2 4 2 3 2 1 1 1 0y y y y⇔ − − − − + − − = 0.25 ( ) 2 2 2 2 0 1 1 4 2 3 2 1 y y y y y y − − + = − + − − + − ( ) 2 2 1 2 0 1 1 4 2 3 2 1 y y y y y    ÷ ⇔ − + =  ÷ − + − − + −   0.25 2y⇔ = ( vì 2 2 1 0 1 1 1 4 2 3 2 1 y y y y y ⇔ + > ∀ ≥ − + − − + − ) Với 2y = thì 5x = . Đối chiếu Đk ta được nghiệm của hệ PT là ( ) 5;2 0.25 9. (1,0 điểm) . Vì a + b + c = 3 ta có 3 ( ) ( )( ) bc bc bc a bc a a b c bc a b a c = = + + + + + + 1 1 2 bc a b a c   ≤ +  ÷ + +   Vì theo BĐT Cô-Si: 1 1 2 ( )( ) a b a c a b a c + ≥ + + + + , dấu đẳng thức xảy ra ⇔ b = c 0,25 Tương tự 1 1 2 3 ca ca b a b c b ca   ≤ +  ÷ + + +   và 1 1 2 3 ab ab c a c b c ab   ≤ +  ÷ + + +   0,25 Suy ra P 3 2( ) 2( ) 2( ) 2 2 bc ca ab bc ab ca a b c a b c a b c + + + + + ≤ + + = = + + + , 0,25 Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1. Vậy max P = 3 2 khi a = b = c = 1. 0,25 . GD-ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT VÕ GIŨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1y x mx= − + + . ⇔ − = 0 .25 Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị ⇔ PT (*) có 2 nghiệm phân biệt ( ) 0 **m⇔ > 0 .25 Khi đó 2 điểm cực trị ( ) ;1 2A m m m− − , ( ) ;1 2B m m m+ 0 .25 Tam giác OAB vuông tại. 1 CT y = − lim x y →+∞ = −∞ , lim x y →−∞ = +∞ 0 .25 * Bảng biến thi n x – ∞ -1 1 + ∞ y’ + 0 – 0 + y + ∞ 3 -1 - ∞ 0 .25 Đồ thị: 4 2 2 4 0 .25 b.(1,0 điểm) ( ) 2 2 ' 3 3 3y x m x m =

Ngày đăng: 31/07/2015, 16:09

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w